Budget-Astrofotografie: Ein Guiding-Teleskop als Hauptfernrohr nutzen

Für Anfänger, die an Astrofotografie interessiert sind, aber ein begrenztes Budget haben oder von Kosten und Komplexität eingeschüchtert sind, kann die Wahl der richtigen Ausrüstung überwältigend sein. Herkömmliche Einsteiger-Setups kosten oft 1000–2000 US-Dollar, während dieser Leitfaden eine Lösung um 1000 US-Dollar aufzeigt, was sie für Anfänger zugänglicher macht.

Die große Auswahl an Teleskopen, Kameras und Spezifikationen führt oft dazu, dass Anfänger zu viel ausgeben, inkompatible Ausrüstung kaufen oder aufgeben, bevor sie aussagekräftige Ergebnisse sehen. Abgesehen vom Kauf eines traditionellen Einsteiger-Teleskops in Kombination mit einer DSLR- oder spiegellosen Kamera fragen sich viele Anfänger, ob es kostengünstigere oder flexiblere Alternativen gibt, die die Anfangsinvestition reduzieren, die Einrichtung vereinfachen und es ihnen ermöglichen, die Grundlagen der Deep-Sky-Fotografie zu erlernen, ohne sich auf schwere oder teure Ausrüstung festlegen zu müssen.

In jüngster Zeit haben einige Astronomie-Enthusiasten begonnen, ToupTek Astro GS-Serien-Leitfernrohre für die Deep-Sky-Fotografie zu verwenden – nicht nur zum Guiding, sondern auch als Haupt-Bildgebungsteleskop – was zu einem leichteren System führt, das einfacher auszugleichen, einfacher zu transportieren und für Einsteiger-Montierungen fehlerverzeihender ist. Dieser Ansatz stellt die gängige Annahme in Frage, dass die Deep-Sky-Astrofotografie eine große finanzielle Investition erfordert, und ermöglicht es, mit der Bildgebung, dem Experimentieren und dem Lernen zu beginnen, ohne sich von vornherein auf ein vollständiges Teleskopsystem festlegen zu müssen.

Astronomisches GS-Leitfernrohr

Astronomisches GS-LeitfernrohrCredit: Nei Huan 13 Lang

 

Astronomisches GS-Leitfernrohr

Astronomisches GS-LeitfernrohrCredit: Wu Yan De She Ying Shi

Die folgenden Bilder zeigen Beispielergebnisse, die mit einem Leitfernrohr der GS-Serie als primärem Bildgebungsteleskop erzielt wurden, was demonstriert, dass erkennbare Mondmerkmale und weitläufige Nebelziele mit gutem Signal und guter Struktur mit dieser kompakten Konfiguration aufgenommen werden können.

Astronomisches GS-LeitfernrohrMond, Credit: Wu Yan De She Ying Shi

Astronomisches GS-LeitfernrohrNGC2024, 5 Stunden Belichtung, Credit: Wu Yan De She Ying Shi

 

Wenn Sie ein knappes Budget haben und sich noch in der Phase der Überlegung befinden, ob Sie in die Deep-Sky-Fotografie eintauchen sollten, dann ist der Start Ihrer Deep-Sky-Reise mit einem kompakten Leitfernrohr der GS-Serie auf APO-Niveau zweifellos eine kostengünstige und leichte Wahl, die die Belastung der Montierung reduziert, die Einrichtungszeit verkürzt und die Nachführstabilität für Anfänger verbessert.

In diesem Leitfaden verwenden wir das Leitfernrohr der ToupTek Astro GS-Serie als Haupt-Bildgebungsteleskop, um Ihnen beim Aufbau eines leichten und kostengünstigen Deep-Sky-Bildgebungssystems zu helfen – so können Sie sich auf das Erlernen der Polausrichtung, Fokussierung, Guiding und Bildaufnahme konzentrieren, anstatt mit überdimensionierter oder übermäßig komplexer Ausrüstung zu kämpfen.

Dieser Modifikationsansatz ist flexibel. Zubehör kann basierend auf Ihrer Kamerawahl, Ihrem Budget und Ihrer vorhandenen Ausrüstung ausgewählt werden, sodass Sie die Einrichtung schrittweise anpassen können, anstatt sich von Anfang an auf eine einzige feste Konfiguration festzulegen.

 

Ausrüstung vorbereiten

Astronomisches GS-Leitfernrohr

  • Hauptteleskop: GS-300 Leitfernrohr / GS-350 Leitfernrohr (Erfordert die Demontage des ursprünglichen 70-mm-Tubusteils zur Modifikation)
  • Abbildungssystem: ATR2600C gekühlte Deep-Sky-Kamera + Dual-Narrowband-Filter + Filterauszug / ATR-Verlängerungsrohr
  • Guiding-System: GS-150 Leitfernrohr + GPM462C Guiding-Kamera
  • Controller: StellaVita
  • Weiteres Zubehör:
    • ToupTek Astro AAF (elektrischer Okularauszug) x1
    • Kleine Kupplung (D12L19-4×5, kompatibel mit GS-300/350 Okularauszügen) x1
    • M42 auf M54 Adapterring x1 (im ToupTek Astro AFW Kit enthalten, verbindet Leitfernrohr mit Filterauszug)
    • M54 auf M48 Adapterring x1 + M48 auf M42 Adapterring x1 (wird verwendet, um den Filterauszug und die ATR-Kamera zu verbinden)

Hinweis: Wenn die Kamera direkt angeschlossen wird, sind die letzten beiden Adapterringe nicht erforderlich.


Montageschritte

Schritt 1: Modifikation des Teleskops (GS-300/350 Leitfernrohr)

Lösen Sie die Schrauben an der Seite der Tubusschellen des Leitfernrohrs und entfernen Sie diese. Ersetzen Sie das ursprüngliche 70-mm-Rohr durch ein 30-mm- oder 50-mm-Verlängerungsrohr mit M48-Gewinde.

Astronomisches GS-Leitfernrohr

Diese Abstandsüberlegungen gewährleisten den richtigen Backfokus, während das optische System kompakt und mit gängigen Kameras und Filterzubehör kompatibel bleibt. Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen:

Gesparter Lichtweg nach Entfernen des Originaltubus + Abstand von der Okularauszugbasisfläche zum Brennpunkt: 20,1 mm) - (Filterauszug/Verlängerungsrohr + Kameraflanschabstand: 17,5 mm) < Verfahrweg des Leitfernrohr-Okularauszugs (30 mm)

Beispiel: 

Bei Verwendung der ATR2600C mit Filterauszug beträgt der benötigte Backfokus 17,5 mm; nach dem Ersetzen des Tubus durch eine 50 mm M48-Verlängerung werden 20,1 mm gespart, wodurch ein Spielraum von 2,6 mm innerhalb des Fokussierweges (30 mm) verbleibt.

 

Schritt 2: Entfernen der Fokussierknöpfe

Verwenden Sie einen kleinen Inbusschlüssel, um die beiden manuellen Fokussierknöpfe vom Okularauszug des GS-300 Leitfernrohrs zu entfernen. Richten Sie ihn an den kleinen Löchern oben aus, wo die Knöpfe auf die Fokussierwelle treffen, und lösen Sie die beiden Schrauben.

Vorsicht: Achten Sie nach dem Entfernen der Knöpfe darauf, dass die inneren Lager nicht herausfallen.

Astronomisches GS-LeitfernrohrAstronomisches GS-Leitfernrohr

Schritt 3: Elektrischen Okularauszug installierenAstronomisches GS-Leitfernrohr

  • Verwenden Sie zwei M3-Schrauben, um die beiden Montageplatten zu verbinden.

Astronomisches GS-Leitfernrohr

  • Verwenden Sie zwei M4-Schrauben, um den Motor zu befestigen.

  • Richten Sie das Befestigungsloch der Kupplung an der flachen „D“-Seite der Fokussierwelle aus. Ziehen Sie die Kupplungsschraube durch das Loch im unteren Teil des Fokussiergehäuses fest.
  • Richten Sie die flache „D“-Seite der Motorwelle am Befestigungsloch der Kupplung aus und ziehen Sie die Kupplungsschraube fest.

Astronomical GS guide scope

  • Verwenden Sie zwei M5-Schrauben und Unterlegscheiben, um die Baugruppe an der Unterseite des Fokussierers des Leitfernrohrs zu montieren.

Astronomical GS guide scope

 

Schritt 4: AAF zum GS-300 Leitfernrohr hinzufügen

Astronomical GS guide scope

Schritt 5: Das Leitfernrohr montieren

Nehmen Sie ein GS-150 Leitfernrohr. Drehen Sie dessen kleine Schwalbenschwanzplatte um, wobei ein Rohrschelle befestigt bleibt. Montieren Sie diese Baugruppe zuerst an der Seite des GS-300 Leitfernrohrs und befestigen Sie dann das GS-150 Leitfernrohr daran.

Astronomical GS guide scope

 Schritt 6: Den Controller installieren

Fügen Sie eine Schwalbenschwanzplatte an der Seite des GS-300 Leitfernrohrs hinzu. Modifizieren Sie den schmalen Schwalbenschwanzschlitz an der Unterseite des Astronomie-Controllers StellaVita zu einem Vixen-Schwalbenschwanzschlitz und befestigen Sie ihn dann.

Astronomical GS guide scope

Schritt 7: Kamera und Filterschublade installieren

In diesem Beispiel wird eine Magenta ATR2600C Kamera mit einer Filterschublade kombiniert. Vergessen Sie nicht die zwei wesentlichen Adapter: den M42-auf-M54-Ring (aus dem AFW-Filterrad-Kit) zur Verbindung des Leitfernrohrs mit der Filterschublade und den M54-auf-M48-Ring zur Verbindung der Filterschublade mit der ATR-Kamera.

Astronomical GS guide scopeAstronomical GS guide scope

Astronomical GS guide scope

Astronomical GS guide scope

Schritt 8: Eine Schwalbenschwanzplatte zum GS-300 Leitfernrohr hinzufügen

Um die gesamte Ausrüstung auf einer äquatorialen Montierung zu befestigen, bringen Sie eine universelle Vixen-Schwalbenschwanzplatte an.

Astronomical GS guide scope

Astronomical GS guide scope

Und das war's! Ein komplettes, leichtes Deep-Sky-Aufnahmesystem für Einsteiger, das sich um das GS-300 Leitfernrohr dreht, ist nun bereit – leicht zu transportieren, schnell zusammenzubauen und gut geeignet für frühe Lernphasen. Warten Sie einfach auf eine klare Nacht, montieren Sie es auf Ihrer EQ-Montierung und beginnen Sie mit den Aufnahmen!

Schauen Sie sich das Ergebnis an der Verwendung dieses Systems mit einem Dual-Narrowband-Filter und etwa 2 Stunden Integrationszeit ↓

Astronomical GS guide scope

Wenn Sie auch Ihren ersten Schritt in die Deep-Sky-Fotografie mit geringeren Einstiegshürden machen möchten, dann sind kostengünstige Einsteigerkameras wie die ATR585M/C oder ATR533C in Kombination mit den Leitfernrohren der GS-Serie eine ausgezeichnete Wahl.

Mit einer Gesamtinvestition von ca. 1000 $ und einer Einrichtungszeit von ca. 15–20 Minuten können Anfänger von Balkonen, Vorstadtgebieten oder Dächern aus mit der Aufnahme beginnen, ohne schwere Ausrüstung oder steile Lernkurven.

Dieses Setup zeigt, dass große Öffnungen und lange Brennweiten von Teleskopen nicht unbedingt notwendig sind, um Deep-Sky-Astrofotografie zu erlernen und zu üben, was sowohl die finanziellen als auch die psychologischen Hürden für den Einstieg senkt. Ein kompaktes Leitfernrohr der GS-Serie auf APO-Niveau bietet eine leichte und tragbare Alternative, die von Balkonen, Vorstadtstandorten oder Dächern aus verwendet werden kann.

Wir hoffen, dass dieser Ansatz mehr Anfängern hilft, ihre ersten praktischen Schritte in die Deep-Sky-Astrofotografie mit den Leitfernrohren der GS-Serie zu unternehmen.

 

 

 

Zurück zum Blog

Hinterlasse einen Kommentar